汉中西乡冷却器除垢推荐公司
锅炉在经过1段时间的使用后。
就会出现水垢和锈蚀等现象。
锅炉的传热性会变差。
也就降低了锅炉的工作效力。
会无法达到额定的蒸发量。
而且传热性变差。
会让燃料消耗增加。
增加运行成本。
缩短锅炉寿命。
严重的话会使金属的温度过高。
在锅炉压力的作用下。
炉管可能会发生鼓包。
甚至。
因此。
及时进行锅炉清洗可以有效防止锅炉结垢。
锅炉清洗分两部分。
1部分是锅炉对流管、过热器管、空气热器、水冷壁管水垢、铁锈的清洗。
即对锅炉水进行水质处理。
我们采用归丽精运行除垢灵、中性清洗技术运行清洗。
成本比较低。
1部分是对管外的清洗。
即对锅炉炉膛的清洗。
我们采用高压水射流清洗技术。
能够达到很好的效果。
板式换热器是用薄金属板1般为不锈钢压制成具有1定形状波纹的换热板片,然后加密封胶垫叠装而成的1种换热器。
主要由传热片、密封胶垫、夹紧螺栓、压紧板、整机框架等0部件组成。
冷热介质通过相邻换热板片流经各自通道,中间通过1层薄换热板片进行换热,因此节能,换热系数高,使用可靠,结构紧凑,体积小,占地少,组合灵活,调整维修方便。
板式换热器是1种结构紧凑、换热设备,它具有换热效率高其传热系数比管式换热器高3~5倍、占地面积小为管式换热器的1/3、使用寿命长、投资小、易于除垢、可靠耐用等特点,近年来被广泛应用于冶金、石油、制药、船舶、纺织、化工、医药、食品等行业,是实现加热、冷却、热回收、快速等用途的优良设备。
但是,由于板式换热器1般换热温度较高特别是汽水交换,且其换热效率高,所以易结垢。
同时板式换热器内部流通孔径小,结垢后使内部通道截面变小甚至堵塞,造成板式换热器换热效率降低,从而影响生产的正常进行。
因此,板式换热器应定期进行化学清洗,除掉污垢,以保证板式换热器的换热和生产的正常进行。
板式换热器清洗前的准备:板式换热器1般可分为:水水交换和汽水交换两种方式。
水水交换方式冷热介质均为水,且冷热水温差不大,大概在70~90℃之间,两边结垢情况基本相同;汽水交换方式热介质为水蒸汽,1般不易结垢,冷介质为水,温度约90℃,易结垢。
其垢样大致可分为水垢和污垢,尤以水垢为主。
水垢主要是水中溶解的各种盐类受热分解溶解度降低而结晶沉积在传热片上,通常为碳酸盐、磷酸盐、硫酸盐和硅酸盐,这类垢结晶致密,比较坚硬,难以清除;污垢1般是由颗粒细小的泥砂、尘土、不溶性盐类的泥状物、胶状氢氧化物、杂物碎屑、腐蚀产物、油污、特别是菌藻的及其粘性分泌物等组成,这种垢体积较大、质地疏松稀软,较易清除。
板式换热器的垢样以水垢为主,比较坚硬,和传热片结合牢固,难以用物理方法清除,所以选择用化学清洗中的酸清洗方法除垢。
根据板式换热器的结垢情况、老化程度和用户的要求,板式换热器的化学清洗可分为拆卸清洗和不拆卸清洗两种方法。
拆卸清洗除垢比较效果好,但劳动量大、工序复杂,且容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响;不拆卸清洗除垢不够好,但劳动量小、工序简单,且不容易造成换热器渗漏、0配件损坏等不良影响。
当板式换热器结垢情况严重、换热效率低下,甚至堵塞时,要采取拆卸清洗;当板式换热器结垢较轻或老化严重时,可采取不拆卸清洗。
化学清洗时可采取循环清洗和浸泡清洗相结合的清洗工艺。
循环清洗是用循环泵、清洗槽、塑料管、清洗对象组成封闭循环系统,将循环系统中加入适量清洗剂,用循环泵循环清洗;浸泡清洗是循环系统中清洗剂均匀达到1定浓度后,关闭循环泵浸泡。
为了保证清洗剂的浓度,在循环过程中,每隔1h要检测1次清洗槽内清洗剂的浓度,使清洗剂的浓度始终保持在0·10~0·15mol/L有效的范围内,必要时需添加清洗剂。
遇中午或晚上可采取加清洗剂后浸泡清洗。
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2清洗废液的乱排放化学清洗包括碱洗、酸洗、漂洗、钝化等过程。
从而直接产生过了相关的酸碱废液。
废液如果不处理就直接排放会导致对环境产生污染。
但由于处理废液成本较高。
不少施工单位和工程单位都不愿承担这1费用。
清洗后废液直接排入地沟现象。
严重污染环境。
正确的方法是。
化学清洗后产生的酸碱废液及钝化废液。
按照国家标准进行相应处理后排放。
3锅炉加温方式不当冬天施工时。
由于气温较低。
某些工程单位用点炉给酸液加热的方式对锅炉进行酸洗。
由于局部温度过高。
往往造成炉管严重腐蚀并泄漏。
锅炉清洗根据清洗方法的不同。
也可以分为物理清洗和化学清洗:利用力学、声学、光学。
电学、热学的原理。
依靠外来能量的作用。
锅炉清洗如机械摩擦、超声波、负压、高压.中击。
紫外线、蒸汽等去除物体表面污垢的方法叫物理清洗。
依靠化学反应的作用。
利用化学药品或其它溶剂清除物体表面污垢的方法叫化学清洗.如用各种无机或有机酸去除物体表面的锈迹、水垢。
用氧化剂去除物体表面的色斑。
用杀菌剂。
消毒剂杀灭微生物并去除霉斑等.物理清洗和化学清洗都存在着各自的优缺点。
又具有很好的互补性。
汉中西乡冷却器除垢推荐公司人工湿地脱氮的机理及其主要影响因素1.1脱氮机理人工湿地中的氮通过微生物的氨化、硝化与反硝化作用,植物的吸收,基质的吸附、过滤、沉淀等途径去除。
其中氨化、硝化与反硝化作用是去除氮的主要途径,其基本条件是湿地中存在大量的氨化菌、硝化菌、反硝化菌和适当的湿地土壤环境条件。
氨氮可被植物直接摄取,合成植物蛋白质与有机氮后,再通过植物的收割从湿地系统中除去。
湿地植物根毛的输氧及传递特性,使根系周围连续呈现好氧、缺氧及厌氧状态,相当于许多串联或并联的处理单元,使硝化和反硝化作用可以在湿地系统中同时进行。
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